Силовые трансформаторы
Силовые трансформаторы
Силовым трансформатором называется статический (не имеющий вращающихся частей) аппарат, предназначенный для преобразования (трансформирования) переменного тока одного напряжения в переменный ток более высокого или более низкого напряжения.
Силовые трансформаторы в зависимости от того, повышают или понижают они напряжение, называются повышающи-м и или понижающими.
Для повышения и понижения напряжения при эксплуатации передвижных станций применяют трехфазные двухобмоточные силовые трансформаторы с масляным охлаждением обмоток.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Общий вид и расположение внутренних деталей трехфазных двухобмоточных масляных трансформаторов мощностью 50 и 320 ква. Эти трансформаторы одинаковы по устройству и принципу действия и несколько различаются только по размерам и расположению отдельных деталей.
Трансформатор состоит из следующих частей: стального бака, крышки и магнитопровода с обмотками.
Баки современных трансформаторов имеют чаще всего овальную форму.
В стенки бака вварены циркуляционные трубы, улучшающие охлаждение масла.
Внутри бака находится выемная часть, состоящая из магнитопровода и обмоток. Магнитопровод представляет собой конструкцию прямоугольной формы, собранную из листов электротехнической стали толщиной 0,35 мм. Листы стали магнито провода покрыты изолирующей лаковой пленкой, а у трансформаторов старых конструкций — тонкой папиросной бумагой для уменьшения вихревых токов. Магнитопровод имеет три стержня, соединенных верхним и нижним ярмами. По обеим сторонам ярем расположены ярмовые балки, которые с помощью нескольких горизонтальных прессующих шпилек (изолированных от стали ярма картонными гильзами и шайбами) стягивают (прессуют) ярма с двух сторон. Ярма магнитопровода служат для образования замкнутого магнитного контура и в то же время обеспечивают жесткость конструкций; на стержнях размещают обмотки.
Рис. 1. Трехфазный двухобмоточный трансформатор мощностью 320 ква 1 — рукоятка переключателя отводов обмотки ВН. 2 — ввод ВН, 3 — ввод НН, 4 — маслоуказатель, 5 — расширитель (консерватор), 6 — пробка с фильтром, 7 — радиатор, 8 — бак трансформатора, 9 — стержень магнитопровода, 10 — обмотка ВН, 11 — обмотка НН, 12 — катки
Обмотки трансформаторов выполняют из медных (ПБ и ПББО) и алюминиевых (ПБА и ПББОА) проводов в виде цилиндрических катушек (рис. 2). На стержнях магнитопровода обмотки располагают концентрически: непосредственно на стержень надевают катушку низшего напряжения (НН), а на нее — катушку высшего напряжения (ВН). Катушки изолированы друг от друга и от магнитопровода с помощью изолирующих цилиндров, изготовленных из листов электротехнического картона (прессшпана). Связь между катушками ВН и НН электромагнитная.
Из катушек выведены провода, которые называются выводами и служат для соединения катушек обмотки одного напряжения друг с другом согласно принятой схеме.
Обмотки соединяют в звезду (Y) или треугольник (Л). Схемы соединения обмоток трехфазного силового трансформатора обозначают дробью: в числителе указывают соедигение обмотки ВН, а в знаменателе — обмотки НН. Если обмотки силового трансформатора соединены в звезду с выведенной нейтральной точкой (нейтралью), к значку звезды добавляют, индекс «О», например Y0.
Рис. 2. Конструкции обмоток силовых трансформаторов: а — однослойная цилиндрическая, б — двухслойная цилиндрическая, в — многослойная цилиндрическая, г. — непрерывная; 1 — выравнивающие кольца, 2 — коробочка из электрокартона для усиления изоляции крайних витков, 3 — охлаждающий канал, образованный планками между наружным и внутренним слоями обмотки, 4 — планка из бука, 5 — ответвления для регулирования напряжения, 6 — прокладки из электрокартона, образующие горизонтальные каналы, 7 — опорное изоляционное кольцо, 8 — бумажно-бакелитовый цилиндр
Трехфазные трансформаторы различают по группе соединений.
Группа соединений — это обозначение углового смещения вектора ВН относительно вектора НН, сопоставленного условно с положением стрелок на циферблате часов. Так, например, трансформатор, обмотки ВН и НН которого соединены в звезду с выведенной нейтралью на стороне НН, будет иметь обозначение Y/Y0- 12 (векторы ВН и НН совпадают по фазе).
Катушки обмотки ВН имеют отводы, при помощи которых можно в небольших пределах изменять коэффициент трансформации. Эти отводы присоединены к контактным стержням переключателя и называются регулировочными.
Переключатель позволяет регулировать напряжение трансформатора в пределах ±5%. В трансформаторах мощностью до 100 ква применяют переключатели ТПСУ-9-120/6, ТПСУ-9-120/10, ТПСУ-9-120/11 и др., которые позволяют регулировать напряжение вручную после снятия с трансформатора нагрузки. Переключатель ТПСУ устанавливают на магнито-проводе или под крышкой трансформатора, а рукоятку управления им размещают на крышке. В настоящее время Ереванским трансформаторным заводом выпускаются силовые трансформаторы с переключателями дистанционного управления, позволяющими регулировать напряжение трансформаторов мощностью 60 и 100 ква под нагрузкой.
На крышке трансформатора имеется термометр для контроля температуры масла. У трансформ-аторов мощностью от 30 ква и выше при напряжении на стороне высшего напряжения 10 кв на крышке установлен расширитель, соединенный с баком при помощи патрубка и служащий для компенсации изменяющегося объема масла в баке: при нагреве масло частично переходит из бака в расширитель, а при охлаждении возвращается из расширителя в бак.
Уровень масла в трансформаторе контролируют по масло-указателю, который устанавливают на расширителе, а при отсутствии расширителя — на стенке бака.
Крышка соединяется с баком при помощи болтов. Между крышкой и баком в целях герметизации бака устанавливают прокладку из пробки или маслостойкой резины.
В работающем трансформаторе при резком возрастании напряжения в питающей линии и ухудшении изоляции между обмотками ВН и НН может произойти пробой изоляции и вследствие этого переход высшего напряжения в обмотку низшего напряжения, а значит, и в присоединенную к ней сеть.
Если нулевая точка стороны НН трансформатора не заземлена, то защита обслуживающего персонала и низковольтных приборов от высокого потенциала при переходе напряжения осуществляется с помощью пробивного предохранителя.
Пробивной предохранитель представляет собой два контакта, между которыми установлена дистанционная пластинка из слюды. Один из контактов укреплен в фарфоровом корпусе и соединяется с обмоткой НН, а другой — в фарфоровой головке, ввертываемой в корпус, и соединяется с заземленным баком трансформатора.
Пластинка из слюды толщиной 0,25 мм имеет четыре круглых отверстия, расположенных, на одинаковом расстоянии друг от друга, благодаря которым создается необходимый воздушный зазор (разрыв) между заземленным контактом и контактом, соединенным с обмоткой НН. При появлении в обмотке НН высокого потенциала воздушные промежутки, созданные отверстиями в слюдяной пластинке, пробиваются и обмотка НН заземляется, в результате чего устраняется опасность поражения персонала и повреждения приборов высоким напряжением.
После каждого пробоя контактные части предохранителя зачищают, а слюдяную пластинку заменяют новой.
Рис. 3. Пробивной предохранитель силового трансформатора: 1 — фарфоровая головка, 2 — слюдяная пластинка с отверстиями, 3 — центральный контакт, 4 — фарфоровый корпус
В практике эксплуатации передвижных станций нередко возникает необходимость в параллельной работе двух и более силовых трансформаторов.
Для включения на параллельную работу нескольких силовых трансформаторов необходимо соблюдать следующие условия:
1. Равенство номинальных напряжений трансформаторов. Различие в коэффициентах трансформации параллельно включаемых трансформаторов не должно быть более 0,5% их среднего значения.
2. Равенство напряжений короткого замыкания* трансформаторов, предназначенных для параллельной работы. Это требование объясняется тем, что при параллельной работе трансформаторов нагрузка между ними будет делиться пропорционально их номинальным мощностям. При неравенстве напряжений короткого замыкания двух трансформаторов один из них будет перегружаться, а другой недогружаться.
3. Одинаковые группы соединений трансформаторов. Несоблюдение этого требования делает невозможным параллельную работу трансформаторов. Например, если один трансформатор имеет группу соединения 12, а другой — 11, то они не могут быть включены на параллельную работу, так как при совпадении по фазе первичных напряжений вторичные напряжения не совпадут.
—
Силовые трехфазные трансформаторы состоят из магнитопровода, обмоток, размещенных на магнитопроводе и составляющих вместе с ним так называемую выемную часть, переключателя числа витков обмотки высшего напряжения, бака, трансформаторного масла, в которое погружена выемная часть, крышки, закрывающей кожух бака, вводов (проходных изоляторов) и расширителя, устанавливаемого над крышкой трансформатора.
Магнитопровод трансформатора состоит из стержней, верхнего и нижнего ярма. Их набирают из тонких покрытых лаком листов электротехнической стали и стягивают изолированными стальными шпильками.
Рис. 1. Силовой трансформатор ТМ-250/6:
1 — болт заземления, 2 — бак, 3 — воздухоочиститель, 4 — расширитель, 5 и 6 — проходные изоляторы вводов 6 и 0,4 кВ, 7— термосифонный фильтр, 8 — выемная часть, 9 — радиатор
Поверх стержней магнитопровода накладывают обмотки. Обмотка, включаемая в сеть источника электроэнергии, называется первичной; обмотка, к которой присоединены электроприемники,— вторичной. В трехобмо-точных трансформаторах к ним добавляется третья обмотка—среднего напряжения (СН). Непосредственно на стержнях располагают обмотку низшего напряжения (НН). Обмотку высшего напряжения (ВН) наматывают на бакелитовые цилиндры, которые надевают поверх обмоток низшего напряжения. Обмотки изготовляют из медных или алюминиевых обмоточных проводов.
Начала и концы обмоток располагают у верхнего ярма.
Для поддержания номинального напряжения на зажимах вторичной обмотки (при колебаниях напряжения в сети источника электроэнергии) на первичной обмотке устраивают регулировочные ответвления (отводы). Отводы обычно изготовляют из голых (иногда изолированных) медных проводов. Присоединяют их к переключающему устройству, которое устанавливают на выемной части трансформатора. Управляют переключающим устройством приводом, расположенным на крышке бака.
С помощью регулировочных ответвлений изменяют число витков обмотки ВН и соответственно коэффициент трансформации (отношение числа витков обмоток НН и ВН) и тем самым увеличивают или уменьшают вторичное напряжение. Регулировка может производиться как при снятом напряжении, т. е. переключением без возбуждения (ПБВ), так и под нагрузкой (РПН) без снятия напряжения. Применение того или иного вида регулирования зависит от конструкции силового трансформатора и его мощности.
Бак трансформатора обычно имеет овальную форму.
Его изготовляют из листовой стали и заполняют трансформаторным маслом. Для увеличения поверхности охлаждения баки снабжают ребрами или радиаторами 9. На мощных трансформаторах применяют принудительную циркуляцию масла с водяным охлаждением или искусственный обдув радиаторов воздухом с помощью вентиляторов. В верхней части бака приваривают крюки для подъема трансформатора. В нижней части бака располагают болт заземления и сливную пробку. В днище бака трансформаторов мощностью свыше 100 кВ-А имеется также пробка для удаления остатков масла.
Масло, заполняющее бак трансформатора, служит для повышения изоляции между токоведущими частями и баком трансформатора, а также для охлаждения обмоток и магнитопровода.
Крышку трансформатора делают из листовой стали и закрепляют на баке с помощью болтов и прокладок из маслостойкой резины или других уплотнителей.
Для обеспечения полного заполнения бака трансформаторным маслом независимо от колебаний температуры трансформатора на крышке бака устанавливают дополнительный бачок — расширитель, соединенный трубопроводом с баком.
Температурные колебания уровня масла происходят только в расширителе, не затрагивая масла в баке. Кроме того, расширитель уменьшает поверхность соприкосновения масла с воздухом, а установленный на нем воздухоочиститель очищает воздух от пыли и влаги.
Для очистки масла от продуктов окисления на трансформаторе устанавливают также термосифонный фильтр 7. Он представляет собой емкость, наполненную силикагелем и соединенную с верхней и нижней частями бака трансформатора. При циркуляции масло проходит через фильтр и непрерывно очищается. Фильтр устанавливают на трансформаторах мощностью от 160 кВ-А и выше.
Вводы представляют собой фарфоровые проходные изоляторы, через которые выводы обмоток трансформатора присоединяются к электрическим сетям.
Силовые трансформаторы мощностью 160—630 кВ-А снабжены катками, служащими для передвижения трансформатора на небольшие расстояния (в пределах подстанций или камеры трансформатора).
Трансформаторы мощностью 1000 кВ-А и выше снабжают выхлопными трубами и газовыми реле, предназначенными для защиты трансформаторов от внутренних повреждений, сопровождающихся выделением газов.
Во взрыво- и пожароопасных помещениях применяют сухие трансформаторы (ТС) или трансформаторы с негорючим заполнителем (совтол, пиранол и др.). Обмотки таких трансформаторов выполнены из медного провода и покрыты стеклопряжей, пропитанной глифталевыми лаками, и противосыростной эмалью.
Обозначают трансформаторы буквами в зависимости от конструкции. Первая буква обозначает число фаз: О — однофазный, Т— трехфазный; вторая (одна или две) —вид охлаждения: М — естественное масляное, С — сухое без масла, Д — дутьевое, Ц — принудительное циркуляционное, ДЦ — принудительное циркуляционное с дутьем; третья —число обмоток: Т — трехобмоточный (двухобмоточный — обозначения не имеет). Последующая буква Н указывает на наличие устройства для регулирования напряжения под нагрузкой. Буква Н, помещенная между первой и второй буквами, показывает, что трансформатор заполнен негорючим жидким диэлектриком. Буква А, расположенная вначале, обозначает автотрансформатор, который в отличие от трансформатора имеет только одну обмотку.
Кроме того, трансформаторы напряжением 110 кВ и выше имеют дополнительные обозначения: Г — грозоупорное исполнение, В — со встроенными трансформаторами тока на вводах обмотки ВН.
Цифры после буквенного обозначения указывают на мощность трансформатора (кВ-А) и номинальное напряжение обмотки ВН (кВ).
В основные технические данные трансформатора входят также группы соединений обмоток и напряжение короткого замыкания.
Силовой трансформатор
Для того, чтобы современный человек имел возможность жить с комфортом на больших реках стоят гидроэлектростанции, в удалении от больших городов построены атомные электростанции, рядом с жильём возведены тепловые электростанции. Все они производят электроэнергию, но ток необходимо сначала донести до потребителя. А для этого был придуман максимально экономичный способ транспортировки на большие расстояния, заключающийся в первоначальном повышении напряжения до сотен киловольт, передачи его до расположения электроустановок и последующего понижения напряжения до уровней, приемлемых для использования.
На последнем этапе значимыми являются комплектные трансформаторные подстанции, называемые ещё цеховыми на производстве и городскими – в коммунальной энергетике. Именно они снижают напряжение с 6000 или 10000 вольт до привычного для нас уровня в 220 вольт. Основной частью таких подстанций является силовой трансформатор. Это стационарный агрегат, который на основе принципов электромагнитной индукции трансформирует один вид переменного тока и напряжения в другой (обычно, более низкий) с сохранением рабочей частоты и мощности. Как правило, мощность самих силовых трансформаторов составляет от 630 до 4000 кВА.
Силовой трансформатор состоит из двух или более обмоток, которые находятся на сердечнике (магнитопроводе) из специальной (для улучшения магнитопроницаемости) холоднокатаной электротехнической стали. Обмотки, чаще всего, делаются из алюминия и отличаются друг от друга количеством витков (на «высокой» стороне больше, на «низкой» – меньше) и площадью сечения (тут наоборот: обмотки высокой стороны имеют меньшее сечение проводника).
Для лучшего использования пространства в окнах сердечника, проводники имеют квадратную форму. Называемые также жилами, они могут подразделяться на два или больше параллельных проводника с целью уменьшить вихревые токи и, соответственно, потери электроэнергии в трансформаторе.
Первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют по три фазовые составляющие. Между собой они могут соединяться тремя разными способами:
– соединение «звездой» или Y-соединение. В нём все три обмотки соединяются своими окончаниями в одной точке нейтрали;
– соединение «треугольником» или Δ-соединение (дельта-соединение). Все три фазные обмотки соединяются последовательно, образуя кольцо или треугольник;
– соединение «зигзаг» или Z-соединение.
Выбор способа соединения обусловлен требуемыми параметрами силового трансформатора. Так, соединение звездой применяется чаще всего на высокой стороне, тогда нейтральная точка служит для заземления. В этом случае низкая сторона трансформатора должна быть соединена треугольником, так как при низком напряжении сила тока очень велика.
Огромные токи сопровождаются выделением тепла, поэтому трансформатор помещают в сварной бак, заполненный специальным маслом, и радиаторами, которые и охлаждают обмотки. Силовые трансформаторы с сухими обмотками изготавливают только не очень большой мощности.
Кроме того, что бак является резервуаром для трансформаторного масла, он ещё служит конструкцией, на которой крепятся аппаратура управления и вспомогательные устройства. Перед закачкой масла из бака удаляют весь воздух, который может уменьшить сопротивление изоляции обмоток, снизив тем самым диэлектрическую прочность трансформатора. Конструкция бака предусматривает возможное расширение масла от увеличения его температуры. Обычно для этого монтируют расширительный бачок, в который переходит излишек нагретого масла.
Помимо масляных силовых трансформаторов, бывают сухие трансформаторы, основным отличием которых как понятно из названия, является отсутствие масла в магнитной системе и обмотках.
Важнейшей частью силового трансформатора является приспособление для регулировки коэффициента трансформации.
Как правило, это связано с изменением числа витков (отключения или добавления). На трансформаторе также находится разнообразное навесное оборудование:
– газовое реле. Устанавливается в трубке между баком и расширителем. Служит для подачи звукового сигнала при повышении температуры и отключения трансформатора при коротком замыкании.
– термометр. Указывает температуру масла в баке.
– трансформаторы тока. Встраиваются в трансформатор на низковольтных шинах. Это позволяет обойтись без установки внешних приборов.
– указатель уровня масла. Показывает уровень масла в расширителе. Представляет собой стеклянную трубку или прибор с циферблатом.
– устройство снятия давления. Сброс сверхвысокого давления в баке производится специальным клапаном.
– защита от перенапряжений. В трансформаторах на 6/10 кВ в этих целях чаще всего применяют плавкие предохранители.
– детектор воспламеняемых газов и расходомер масла также являются вспомогательным оборудованием силового трансформатора.
Силовой трансформатор | Шнайдер Электрик Индия
Трансформаторы среднего напряжения
Силовой трансформатор используется для основного оборудования, используемого для передачи энергии в определенном компоненте электрической или электронной цепи между генератором и первичными распределительными цепями. Как правило, силовые трансформаторы используются в распределительных сетях для сопряжения понижающего и повышающего напряжения.
В Schneider Electric India изучите массив из трансформаторы средней мощности (МВ) , которые обеспечивают высокую производительность и эффективность. В Schneider Electric India мы понимаем важность силовых трансформаторов в различных электрических сетях. Таким образом, наша компетентная группа профессионалов гарантирует, что наш ассортимент силовых трансформаторов превосходит и выходит за рамки среднего напряжения, предлагая индивидуальный портфель заполненных жидкостью и масляных трансформаторов.
Эти трансформаторы специально разработаны для высокопроизводительных приложений в различных сетях распределения электроэнергии с использованием проверенных и специализированных конструкций для нескольких применений трансформаторов.
Schneider Electric на выставке Elecrama 2023
Переосмыслите будущее с нулевым потреблением энергии с электричеством 4.0 и автоматизацией следующего поколения.
Исследуйте решения для устойчивого и надежного будущего.
Посетите нас в зале № 9 на выставке Elecrama 2023 с 18 по 22 февраля, India Expo Mart, Greater Noida.- Зарегистрироваться
- Узнать больше
Трансформаторы среднего и низкого напряжения и эффективные решения
Сосредоточен на энергетических кодексах, стандартах, приложениях и решениях, связанных с трансформаторами среднего и низкого напряжения.

- Исследуйте трансформаторы напряжения
Где купить?
Поиск партнеров, дистрибьюторов и интеграторов в вашем регионе.
- Найти дистрибьютора
Технические часто задаваемые вопросы
Легко находите и делитесь нужным ответом в нашей онлайн-службе часто задаваемых вопросов.
- Просмотр часто задаваемых вопросов
Получить предложение
Прайс-лист Schneider Electric Индия.
- Получите свою копию
Приложение mySchneider
Мобильный каталог. Доступ к экспертной помощи. Получите поддержку на ходу – в любое время и в любом месте. Все это есть в приложении mySchneider от Schneider Electric.
- Скачать сейчас открывается в новом окне
Связаться с нами
Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию, техническую поддержку, помощь в рассмотрении жалоб и многое другое.
- Связаться со специалистом
Связаться с отделом продаж
Сэкономьте время, отправив запрос на продажу онлайн, и эксперт свяжется с вами! Пожалуйста, перейдите по ссылке ниже и укажите свои данные.
- Связаться с отделом продаж
EcoStruxure™ для вашего бизнеса
EcoStruxure позволяет вам процветать в современном цифровом мире. Принимайте более взвешенные бизнес-решения с помощью масштабируемых и конвергентных решений для ИТ/ОТ.
- Узнать подробнее
Посетите наш интернет-магазин
Покупайте стильные и эффективные электротовары в Интернете, чтобы выйти на новый уровень инноваций и удобства. Изучите наш интернет-магазин, чтобы узнать больше.
- Обзор теперь открывается в новом окне
Сравнение товаров: /
Что такое силовой трансформатор?
от Viral Nagda
В этом посте мы увидим концепцию силового трансформатора.
Трансформатор — это электрическое устройство, которое используется для изменения диапазона напряжения; либо увеличить его до определенного уровня, либо уменьшить до определенного уровня. Это один из самых основных компонентов, используемых в электрической сети .
Преобразование напряжения необходимо, поскольку нельзя всегда подавать одинаковое входное напряжение на любое устройство. Каждый инструмент имеет свой собственный набор требований к мощности, и он варьируется от инструмента к инструменту.
Электроэнергия проходит по трем фазам – генерация, передача и распространение .
В нем задействованы подстанции, и на подстанции установлено много типов оборудования; трансформатор, являющийся одним из них. Одним из наиболее часто используемых типов трансформатора в нем является силовой трансформатор.
В этом посте мы разберемся с концепцией силового трансформатора.
Что такое силовой трансформатор?
Силовой трансформатор используется на этапах генерации и передачи.
Он может быть однофазным или трехфазным. Силовой трансформатор используется для повышения или понижения более высоких номинальных напряжений на обеих этих ступенях.
Как правило, напряжение может увеличиваться с 11 кВ до 800 кВ для передачи; и снова понизьтесь с 800 кВ до 240 кВ или 11 кВ для облегчения процесса распределения. Его основная работа такая же, как у обычного трансформатора, который мы знаем. Только в нем есть некоторые дополнительные конструктивные изменения для работы на более высоких напряжениях.
Этот трансформатор снабжен ответвлениями на стороне первичной обмотки. Линии электропередач имеют множество вариаций в зависимости от требований, и для работы с ними предусмотрена отводка на первичной стороне. Установив правильный ответвитель, мы можем поддерживать правильное напряжение на вторичной обмотке. Вы можете менять краны даже при включенном питании.
Вводится в работу во время пиковой нагрузки. Это означает, что он подключается параллельно с обычным трансформатором, а при высокой пиковой нагрузке в утренние или вечерние часы используется силовой трансформатор.
В непиковые часы на сцену выходит обычный трансформатор, а силовой трансформатор отключается. Здесь главное, чтобы мощность передавалась без изменения частоты.
Трансформаторы с двумя обмотками обычно используются там, где отношение высокого и низкого напряжения больше 2. Экономически выгодно использовать автотрансформатор, когда отношение между высоким и низким напряжением меньше 2.
Силовые трансформаторы необходимы для сведения к минимуму существенных потерь энергии из-за эффекта Джоуля при передаче больших объемов электроэнергии на большие расстояния путем преобразования ее в ток высокого напряжения и последующего понижения ее до более безопасного тока низкого напряжения.
Силовые трансформаторы обычно используются на электростанциях, промышленных предприятиях и в электроэнергетических компаниях.
Компоненты силового трансформатора
Ниже перечислены компоненты силового трансформатора.
- Core components
- HV and LV windings
- Insulating materials
- Tap changer
- Bushings
- Transformer tank
- Conservator component
- Breather component
- Cooling system
- Explosion vent
- Buchholz relay
Types Силовой трансформатор
Силовые трансформаторы классифицируются следующим образом.

